Calculs pour radioamateurs


Brins rayonnants: YAGI 3 éléments

 

Fréquence de travail en MHz
Réflecteur en m
Espace Réflecteur/Dipôle en m
Dipôle en m
Espace Dipôle/Directeur en m
Directeur en m
Longueur totale du boom en m (5cm ajoutés)

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Symétriseurs, adaptateurs d'impédance 


 

Schémas à utiliser:             Balun 1:1                   Balun 1:2                    Balun 1:4            Balun 1:6 ou plus

Rapport de transformation:
Nombre de spires au primaire:
Nombre TOTAL de spires au secondaire:

Soit 2Xspires

      

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Adaptation en Gamma

Ce calcul fournit un ordre de grandeur plutôt que des valeurs exactes. (Il est aisé de modifier la longueur "a"  ainsi que la valeur du condensateur.) Il est possible de remplacer ce dernier par une longueur de coaxial utilisée comme condensateur que l'on glisse entre le dipôle et le gamma. On agit sur le ROS en le déplaçant empiriquement. Il est également possible d'allonger le gamma au-delà du court-circuit, la partie supplémentaire servant de capacité.

Fréquence de travail MHz
Longueur a m
Longueur b (écartement) m
Valeur du condensateur Cv pF

      

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R.O.S.& lignes de transmission

Les calculs sont effectués pour une ligne de transmission dont l'impédance est égale à celle de l'émetteur (ou à celle de l'antenne).

Impédance de sortie de l'émetteur W
Impédance de l'antenne W
Puissance de sortie de l'émetteur

W

Fréquence de travail MHz
Longueur de la ligne de transmission m
Atténuation pour 100m de ligne à la fréquence de travail dB


Résultats

Rapport d'ondes stationnaires (R.O.S. ou S.W.R.)
Coefficient de réflexion "k"
Taux d'ondes stationnaires (T.O.S.) %
Pourcentage de puissance réfléchie %
Puissance réfléchie W
Atténuation due au R.O.S. dB
Atténuation due à la ligne dB
Atténuation totale dB
Puissance disponible à l'antenne W

Adaptation par ligne 1/4 d'onde

Impédance de la ligne d'adaptation W
Longueur de la ligne coaxiale d'adaptation m

Longueur de la ligne bifilaire d'adaptation

m

Calculer un adaptateur d'impédance (BALUN)

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